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公开(公告)号:CN112055429B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202010837284.5
申请日:2020-08-19
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种红外加热吊顶,所述红外加热吊顶由导电层和红外涂料层构成;所述导电层为碳基导电材料,包括石墨烯导电涂料喷涂而成的薄膜、人工石墨膜、碳管膜以及碳纤维和石墨烯纤维等。所述红外涂料层通过离心旋涂层层组装于导电层表面,经固化得到红外加热吊顶。所述红外涂料层以聚硅酸盐层作为底层绝缘层,碳化硅层作为中间层兼绝缘层,可石墨化高分子层作为上层兼铆钉固定层,球形石墨烯贯穿三层结构。球形石墨烯尺寸为2‑8μm,由底层、中间层和上层组成的三层结构的总厚度不超过球形石墨烯尺寸的1/3;上层的厚度小于10nm。本发明的红外加热吊顶极大提高了加热效率,同时在红外辐射加热领域,增加了人体舒适感,同时极大的减少了能源消耗。
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公开(公告)号:CN112390951B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202011099138.3
申请日:2020-10-14
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C08G75/0295 , C08G75/029 , A01N25/10 , A01N59/16 , A01P1/00 , A01P3/00
Abstract: 本发明公开了一种氧化响应性的表面聚硫醚聚合物刷的制备方法,该方法为:将硫醚单体和ATRP配体溶于溶剂中,然后排除氧气,获得配好的溶液;将亚铜盐和接枝ATRP引发剂的硅片或玻璃片置于反应瓶中,将配制好的溶液注入反应瓶中,然后排除氧气,进行聚合;在10‑40℃下反应12‑96小时,取出硅片或玻璃片,经清洗吹干,制得表面接枝聚硫醚聚合物刷的硅片或玻璃片。将制得表面接枝聚硫醚聚合物刷的硅片或玻璃片浸没在氧化剂溶液中,在0‑60℃下反应1‑24小时,制得将硫醚氧化成亚砜或者砜的聚合物刷材料。由于聚合物刷含有硫醚、亚砜或者砜基团,对银离子的吸附性能非常好,可以通过吸附银离子达到材料表面抑菌抗菌的效果。
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公开(公告)号:CN110283320B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201910393657.1
申请日:2019-05-13
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C08G77/392 , C08G77/388
Abstract: 本发明公开了一种可在弱碱性下水解的抗菌水凝胶的合成方法,该方法为:在反应器中依次加入八乙烯基POSS、叔胺硫醇和干燥的四氢呋喃,然后将反应器用铝箔包起来,加入光引发剂后密封,用高纯度N2吹扫混合物以除去氧气,除去铝箔在365nm的紫外线照射下,室温搅拌反应1~12h。反应结束后,旋转蒸发除去溶剂和多余的叔胺硫醇,得到粘稠液体。取上述产物与双卤素的卤代烃酯和单卤素的卤代烃酯在室温下混合均匀后,反应一段时间,放置在膜具中既得到所述的固化凝胶,浸泡在超纯水里充分溶胀,得到产物。本发明得到的水凝胶成胶时间短、制备过程简单、可以在弱碱性下水解、有优异的抗菌效果,可以应用在生物敷料等领域。
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公开(公告)号:CN109232833B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201810870918.X
申请日:2018-08-02
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C08F285/00 , C08F292/00
Abstract: 本发明公开了一种低细菌粘附、可再生的高强度纳米复合水凝胶制备方法,包括以下步骤:1)聚合反应:将自由基引发剂加入到纳米粒子中,混合得到表面接枝引发剂的纳米粒子,再加入刺激响应型单体进行反应,得到表面接枝响应型聚合物刷的纳米粒子;2)UV交联:将表面接枝响应型聚合物刷的纳米粒子分散于溶剂中,再加入亲水性单体、引发剂和交联剂,混合后进行UV辐射交联,得到一种低细菌粘附、可再生的高强度纳米复合水凝胶。本发明方法制备过程简单高效,得到的纳米复合水凝胶细菌粘附量低、可释放细菌并表面功能再生,并赋予了材料优异的力学性能,为功能材料的制备提供了新思路。
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公开(公告)号:CN112390951A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011099138.3
申请日:2020-10-14
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C08G75/0295 , C08G75/029 , A01N25/10 , A01N59/16 , A01P1/00 , A01P3/00
Abstract: 本发明公开了一种氧化响应性的表面聚硫醚聚合物刷的制备方法,该方法为:将硫醚单体和ATRP配体溶于溶剂中,然后排除氧气,获得配好的溶液;将亚铜盐和接枝ATRP引发剂的硅片或玻璃片置于反应瓶中,将配制好的溶液注入反应瓶中,然后排除氧气,进行聚合;在10‑40℃下反应12‑96小时,取出硅片或玻璃片,经清洗吹干,制得表面接枝聚硫醚聚合物刷的硅片或玻璃片。将制得表面接枝聚硫醚聚合物刷的硅片或玻璃片浸没在氧化剂溶液中,在0‑60℃下反应1‑24小时,制得将硫醚氧化成亚砜或者砜的聚合物刷材料。由于聚合物刷含有硫醚、亚砜或者砜基团,对银离子的吸附性能非常好,可以通过吸附银离子达到材料表面抑菌抗菌的效果。
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公开(公告)号:CN112058091A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010899843.5
申请日:2020-08-31
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明涉及响应性薄膜技术领域,公开一种孔径可调的盐响应性二氧化硅膜的制备方法,(1)正硅酸乙酯在碱催化下水解制备单分散的二氧化硅;(2)将二氧化硅溶解,与硅烷偶联剂反应,再加入引发剂得到接枝引发剂的二氧化硅;(3)将接枝引发剂的二氧化硅、盐响应性单体、配体和铜盐进行ATRP反应,经分离提纯得到接枝聚合物刷的二氧化硅;再压差沉积于纤维膜表面,得到所述盐响应性二氧化硅膜。该方法能够实现对膜孔径的响应调控,控制SiO2粒径的大小和功能聚合物刷的厚度,实现可调节流量,孔径可逆的超滤膜,具有超快响应时间以及极好的可重复利用性。
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公开(公告)号:CN112048199A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010838116.8
申请日:2020-08-19
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种电脑主板散热涂料及其制备方法,所述散热涂料主要由1重量份球形石墨烯、0.1‑0.5重量份氮化硼、0.05‑0.2重量份可石墨化高分子低聚物、1‑3重量份聚铝硅酸盐、0.1‑2重量份超支化碳硅烷以及0.03‑0.2重量份过氧化物交联剂组成。该散热涂料利用球形石墨烯的褶皱形结构,在高分子的凝聚结合作用下,在小分子无机粒子粒径尺度的配合下,在无机薄膜的辅助下,实现多级单向散热。本发明的散热涂料极大提高了散热效率,同时在辐射加热领域极大的减少了能源消耗;另外此涂料具有很好的电磁屏蔽效果,可以有效避免电子器件之间的干扰,非常适用于电脑主机散热。
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公开(公告)号:CN112048198A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010837308.7
申请日:2020-08-19
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种船舶散热涂料及其制备方法,所述散热涂料主要由1重量份球形石墨烯、0.0001‑0.001份界面融合剂、0.01‑0.1重量份可石墨化高分子低聚物、0.1‑5重量份聚铝硅酸盐、0.1‑2重量份超支化碳硅烷以及0.005‑0.01份过氧化物交联剂组成。该散热涂料利用球形石墨烯的褶皱形结构,在高分子的凝聚结合作用下,在小分子无机粒子粒径尺度的配合下,在无机薄膜的辅助下,实现船舶散热。本发明的散热涂料极大提高了散热效率,同时在辐射加热领域极大的减少了能源消耗;另外此涂料可以耐盐雾或者电化学的腐蚀,非常适用于船舶散热。
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公开(公告)号:CN112029316A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010851228.7
申请日:2020-08-21
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明属于光触媒材料技术领域,具体涉及一种光触媒涂料,包括褶皱石墨烯球载体和包覆于所述褶皱石墨烯球载体表面的二氧化钛功能层,褶皱石墨烯球和二氧化钛质量比为1:0.2~2,ID/IG小于0.01;褶皱石墨烯球为AB堆叠结构,堆叠厚度大于30层。本发明还包括光触媒涂层及其制备方法,采用的褶皱石墨烯球具有热电子积累效应,降低石墨烯与二氧化钛势垒,提高光量子效率,同时,经氯铂酸、硼氢化钠改性的二氧化钛作为功能层,增加了钛原子的价态结构,多角度降低带隙,促进二氧化钛对光波长的扩展,最终实现了应用于可见光以及近红外光的光触媒。本发明光触媒涂料不仅扩展了光吸收波长,使得光触媒在可见光下广泛高效应用,同时提升了能源利用率,降低了成本。
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公开(公告)号:CN109331544B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201811172948.X
申请日:2018-10-09
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B01D39/16 , C08F220/34 , C08F220/20 , C08F226/10 , C08F222/38 , C08F222/14 , C08F222/20
Abstract: 本发明公开了一种持久亲水化改性的聚乙烯滤芯及其制备方法,该方法包括以下步骤:将亲水性单体、交联剂及引发剂溶于溶剂中,混合均匀得改性溶液;聚乙烯粉末用所述改性溶液润湿后压入滤芯模具中,在滤芯模具中进行亲水性单体化学交联反应,然后进行烧结,即得持久亲水化改性后的聚乙烯滤芯产品。本发明采用亲水性单体包覆交联聚乙烯粉末颗粒,进行烧结制备得到持久亲水化的聚乙烯滤芯。该方法所制备的聚乙烯滤芯因亲水性单体在聚乙烯粉末颗粒表面包覆形成化学交联,故亲水性长期运行后可维持不变,从而可显著降低操作压力,改善污染程度,提升运行效率。
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